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1、永磁同步電機(jī)(PMSM)以其高功率密度、高效率、調(diào)速范圍寬等優(yōu)點(diǎn),廣泛地應(yīng)用于各種高性能的電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中,如電動(dòng)汽車、軌道車輛等領(lǐng)域。在這些高性能的應(yīng)用中,不僅要求較寬的弱磁調(diào)速范圍,而且要求較強(qiáng)的弱磁性能,較強(qiáng)的弱磁性能可在逆變器容量一定的情況下提高系統(tǒng)的性能。電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由于受逆變器容量的限制,高速時(shí)電機(jī)端電壓達(dá)到極限時(shí),會(huì)引起電機(jī)轉(zhuǎn)矩、電流以及轉(zhuǎn)速等性能的下降。采用弱磁控制可使永磁同步電機(jī)低速恒轉(zhuǎn)矩運(yùn)行,高速恒功率運(yùn)行,并有效改善
2、系統(tǒng)的運(yùn)行性能。因此,研究永磁同步電機(jī)的弱磁控制方法并提高系統(tǒng)弱磁性能有著重要意義。
本文研究的主要目的是實(shí)現(xiàn)永磁同步電機(jī)弱磁擴(kuò)速同時(shí),提高永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)弱磁運(yùn)行的最大轉(zhuǎn)矩輸出能力,并有效改善系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能。為充分利用逆變器的直流側(cè)母線電壓,本文將弱磁運(yùn)行時(shí)的電壓空間矢量調(diào)制(SVPWM)擴(kuò)展至過調(diào)制區(qū)域,利用過調(diào)制前后輸出的動(dòng)態(tài)電壓偏差作為反饋量來進(jìn)行弱磁控制,從而拓寬永磁同步電機(jī)的運(yùn)行區(qū)域,提高逆變器容量受限
3、情況下的電機(jī)轉(zhuǎn)矩輸出能力。
首先,介紹了永磁同步電機(jī)的數(shù)學(xué)模型、運(yùn)行的約束條件以及矢量控制系統(tǒng)。針對(duì)提高控制系統(tǒng)恒功率區(qū)域弱磁性能的問題,提出運(yùn)用過調(diào)制技術(shù)擴(kuò)展電機(jī)運(yùn)行區(qū)域的必要性。在分析SVPWM原理的基礎(chǔ)上,為提高逆變器母線電壓的利用率,實(shí)現(xiàn)逆變器全范圍的電壓輸出,研究了一種動(dòng)態(tài)過調(diào)制方法,為弱磁控制策略的提出奠定了理論基礎(chǔ)。
接著,闡述了永磁同步電機(jī)弱磁控制原理,確定了電機(jī)在全速范圍內(nèi)最優(yōu)控制運(yùn)行的定子
4、電流矢量軌跡。分析了傳統(tǒng)直流側(cè)電壓反饋弱磁方法的控制原理,針對(duì)傳統(tǒng)控制方法中逆變器直流母線電壓未完全被利用的不足之處,提出了一種基于過調(diào)制區(qū)域電壓偏差反饋的弱磁控制策略。具體思路是以SVPWM過調(diào)制前后輸出的動(dòng)態(tài)電壓偏差為目標(biāo)函數(shù),利用梯度下降法原理,建立電壓偏差與d,q軸電流的數(shù)學(xué)模型對(duì)弱磁運(yùn)行的d,q軸參考電流進(jìn)行優(yōu)化??刂撇呗跃唧w實(shí)現(xiàn)是通過用電流調(diào)節(jié)器輸出的參考電壓與過調(diào)制后輸出的極限電壓兩者的動(dòng)態(tài)電壓差值來修正定子電流矢量相位角
5、,從而重新分配電機(jī)弱磁運(yùn)行的d,q軸參考電流分量的大小,最終實(shí)現(xiàn)弱磁擴(kuò)速。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合永磁電機(jī)矢量控制系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)學(xué)模型,詳細(xì)分析了電壓偏差反饋弱磁控制方案在提升電機(jī)電磁轉(zhuǎn)矩輸出能力的同時(shí),不需要增加額外的電流調(diào)節(jié)器抗飽和環(huán)節(jié),又能有效地避免電流調(diào)節(jié)器的積分飽和,改善系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能。
最后,建立了控制系統(tǒng)的仿真模型并進(jìn)行仿真分析,同時(shí)構(gòu)建了電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)的軟硬件控制平臺(tái)對(duì)控制策略進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。仿真和實(shí)驗(yàn)證明,本
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